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分子生物學

名詞解釋

分子生物學molecularbiology:

在分子水平上研究基因的結構和功能的科學。Thestudyofgenestructureandfunctionatthemolecularlevel.正向遺傳學forwardgenetics:從生物體的性狀改變來認識基因。分子遺傳學研究發展策略反向遺傳學reversegenetics:從基因的結構出發來認識基因的功能。基因組學genomics:不是孤立的研究某一基因,而是研究基因組,研究基因與基因之間的關系。結構分子生物學(生物大分子的結構功能研究):研究生物大分子特定的空間結構以及結構的運動變化與其生物學功能關系的科學。功能基因組學functiongenomics:利用結構基因組學提供的信息,以大規模試驗方法及統計與計算機分析,全面系統的分析全部基因功能的學科。

蛋白質組學proteomics:

研究某一基因組在某一特定細胞,特定時間內所表達的全部蛋白質的集合體,以及所有蛋白質修飾后的各種形態。

生物信息學bioinformatics:

包含生物信息的獲取,處理,存儲,分發,分析和解釋等在內的所有方面,綜合運用數學,計算機科學和生物學的各種工具,來說明和理解大量數據所包含的生物學意義。醫學分子生物學:

從分子水平研究人體和疾病相關生物在正常和疾病狀態下生命活動及其規律,從分子水平展開人類疾病的預防、診斷和治療的科學核酸的分子雜交:

具有互補序列兩條單鏈核酸分子在一定條件下按堿基互補配對原則退火形成雙鏈的過程探針:

一段可以與靶核酸序列特異結合發生相互作用的核酸序列,經過標記后可以用來檢測出靶核酸序列

DNA變性(解鏈):

某些理化因素導致兩條DNA鏈間氫鍵斷裂變為單鏈的過程增色效應:

核酸變性后,流體力學性質變化,粘度降低,沉降速度增加,提高了對紫外線的吸收能力減色效應:

變性的核酸分子發生復性時,在260nm處紫外吸收值減少的現象解鏈溫度/熔點/Tm:

A260升高達到極大值一半時的溫度,即是變性溫度范圍的中點DNA復性(退火):

1

變性的單鏈核酸分子在一定條件下按堿基互補配對原則重新結合為雙鏈核酸的過程Southernblot:檢測DNA的DNA印跡方法常見的核酸雜交類型Northernblot:檢測RNA的RNA印跡方法原位雜交:以標記的核酸分子探針在組織細胞原位檢測特異核酸分子的技術生物芯片:將數以萬計的生物大分子探針分別固定在微小載體表面而制成的芯片,有蛋白質芯片和核酸芯片兩種輔阻遏物:

是阻遏蛋白具有活性或使活性蛋白失去活性的物質結構基因:

編碼蛋白質或RNA的任何基因調控基因:

參與其他基因表達調控的蛋白質的結構基因順式作用:

作用于任一不轉變為任何其他形式的DNA序列,只在原位發揮DNA序列的作用反式作用:

游離基因產物擴散至其目標場所的過程安慰誘導物:

促使細菌產生酶而本身不被分解的物質基因家族:

真核細胞中大量相關的基因常按功能成套組合外顯子:

真核基因中與成熟mRNA、rRNA或tRNA分子相對應的DNA序列,為編碼序列內含子:

初級轉錄物中午編碼意義而被切除的序列基因丟失:

有的生物在個體發育的早期在體細胞中要丟失部分染色體,而在生殖細胞中保持全部的基因組基因領域:

基因與基因之間的間隔距離單基因病:

某個基因位點上產生了缺陷等位基因的疾病多基因病:

涉及多個基因及調控這些基因表達的環境因子之間的相互作用的疾病獲得性基因病:

由病原微生物感染引起的傳染病癌:

一群不受生長調控而增殖的細胞,也稱惡性腫瘤良性腫瘤:

一群僅局限在自己的正常位置且不侵染周邊其他組織和器官的細胞LTR:

逆轉錄病毒基因組兩端的長末端重復,其中含有強啟動子序列

2

RNA干擾:

一些小的雙鏈RNA可以通過促使特定基因的mRNA降解來高效、特異的阻斷體內特定基因表達,誘使細胞表現出特定基因缺失的表型miRNA:

廣泛存在于真核生物的一組短小的、不編碼蛋白質的RNA家族反式作用因子:

能直接或間接地識別或結合在各類順式作用元件核心序列上參與調控靶基因轉錄效率的蛋白質加強子:

能使與它連鎖的基因轉錄頻率明顯增加的DNA序列啟動子:

RNA聚合酶特異性識別和結合的DNA序列基因重排:

將一個基因從遠離啟動子的地方移到較近的位點,從而被轉錄基因擴增:

某些基因的拷貝數專一性大量增加的現象,使細胞在短期內產生大量的基因產物以滿足生長發育的需要

GT-AG法則:

前體RNA中參與內含子剪接的兩個特別位點,即在內含子和外顯子交界處有兩個相當短的保守序列:5端為GT,3端為AG,稱為GT-AG規律基因:

產生一條多肽鏈或功能RNA所必需的全部核苷酸序列植物遺傳轉化:

通過某種途徑將外源基因導入受體植物基因組中,并使之在受體植物細胞中實現功能表達。轉基因:

被導入外源基因的技術叫轉基因技術轉基因植株:轉基因得到的植株基因槍轉化法:

將待轉化的DNA沉淀在細小金屬珠的表面,用特制槍將金屬珠直接打入植物細胞花粉管通道法:

將外源DNA沿著花粉管經過珠心進入尚未形成正常的細胞壁的卵,合子或早期胚胎細胞中,從而實現基因的轉移基因領域效應:

同一DNA鏈上兩個具有一致轉錄方向的基因間隔小于一定長度時,影響有效轉錄所必需的染色質結構的形成,從而使這兩個基因中的一個或者兩個均不能轉錄或轉錄活性顯著降低,產生所謂的基因領域效應核心啟動子:

指保證RNA聚合酶Ⅱ轉錄正常起始所必需的、最少的DNA序列,包括轉錄起始位點及轉錄起始位點上游TATA區。上游啟動子元件:

包括尋常位于-70bp附近的CAAT區和GC區等,能通過TFⅡD復合物調理轉錄起始的頻率,提高轉錄效率農桿菌:

一類革蘭氏陰性土壤桿菌,活在植物根的表面,依靠由根組織滲透出來的營養物質生活

3

蛋白質芯片:

利用抗原和抗體特異性結合即免疫反應原理,將蛋白質分子結合到固相支持物上,形成蛋白質微陣列

填空

結構分子生物學的研究方向有,,。

結構的測定,結構運動變化規律的摸索,結構與功能的相互關系遺傳物質具備______、______、______、_______、_______的特點。

體細胞中含量穩定,生殖細胞中減半,攜帶遺傳信息,確切自我復制,能發生變異DNA變性的方法_____、_____、______。熱變性,酸堿變性,化學試劑變性

為區分調控過程中的調控成分和其調控的基因,使用_____和_____的概念結構基因,調控基因

DNA序列兩種類型_____、_____。基因的調控由兩者_______實現。編碼反式作用因子,順式作用元件,特異性相互作用調控的關鍵是_________。

調控基因編碼的蛋白質通過與DNA上的特異位點的結合來調控轉錄分子生物學主要研究內容、、、。重組DNA技術(基因工程),基因表達調控研究,生物大分子的結構功能研究(結構分子生物學),基因組、功能基因組與生物信息學研究

與mRNA序列一致的那條DNA鏈稱為或,并把另一條根據堿基互補原則指導mRNA合成的DNA鏈稱為或。

編碼鏈,有意義鏈,模板鏈,反義鏈

原癌基因在表達中的特點:正常細胞中原癌細胞基因的表達水平一般較低,而且受生長調理①,②,③。

具有分化階段特異性,細胞類型特異性,細胞周期特異性檢測DNA三級結構的方法:、、。

密度梯度離心,凝膠電泳,電鏡觀測原癌基因的結構改變方式、、、。

點突變,LTR插入,基因擴增,染色體易位基因治療中的問題、、。

靶向性基因導入系統,外源基因表達的可控性,治療基因過少正調控和負調控是基因表達的兩種方式,,原核基因常用,真核常用。負調控,正調控

真核生物操縱子,是轉錄的最小單位。沒有,操縱子

基因是編碼可擴散產物的,這種產物可以是、。DNA序列,蛋白質,RNA

誘導物改變阻遏蛋白在上的分布,而不是產生的阻遏蛋白。DNA,游離

真核基因的啟動子由和組成

4

核心啟動子,上游啟動子元件

真核基因調控也是在轉錄水平上進行的,受大量特定的和的調控。順式作用元件,反式作用因子

蛋白質的和是生物體內普遍存在的信息傳導調理方式。磷酸化,去磷酸化癌基因可分為和。

病毒癌基因,細胞轉化基因

簡答

簡述生物大分子的結構與功能研究(結構分子生物學)

1)結構分子生物學是研究生物大分子特定的空間結構以及結構的運動變化與其生物學功能關

系的科學。

2)結構分子生物學的研究方向有結構的測定,結構運動變化規律的摸索,結構與功能的相互關

系。

3)最常見的研究三維結構及其運動規律的手段是X射線衍射的晶體學,其次是用二位或多維核

酸共振研究液相結構,也有人用電鏡三維重組,電子衍射和各種頻譜學方法研究生物高分子的空間結構。

分子生物學主要研究內容

1)重組DNA技術(基因工程)2)基因表達調控

3)生物大分子的結構與功能研究(結構分子生物學)4)基因組,功能基因組與生物信息學研究DNA變性的方法

1)熱變性溫度升高到90-100℃時,雙鏈核酸分子間氫鍵完全斷裂

2)酸堿變性pH值低于3或高于10時,雙鏈核酸分子間的氫鍵斷裂3)化學試劑變性如尿酸,甲酰胺,甲醛等使雙鏈核酸分子間的氫鍵斷裂SOUTHERN印跡的具體步驟1)待測核酸制備

2)限制性內切酶的消化3)瓊脂糖凝膠電泳4)原位

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